×
25.08.2017
217.015.a007

Результат интеллектуальной деятельности: МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения радиоактивных изотопов, применяемых в медицине. Мишень (7) для получения радиоизотопа состоит из оболочки (9), оснащенной входным (2) и выходным (3) патрубками для подвода и отвода промывной жидкости, и помещенного в полость оболочки облучаемого нейтронами материала (8) с открытой пористостью, нерастворимого в промывной жидкости. Промывная жидкость обладает способностью к растворению полученного радиоизотопа. Частные случаи исполнения мишени. Облучаемый материал (8) расположен в оболочке (9) мишени между слоями фильтрующего материала (10). В качестве облучаемого материала (8) использован молибден-98, оксид молибдена-98 или нитрид молибдена-98, вольфрам-187, оксид вольфрама-187 или нитрид вольфрама-187, оксид иттрия-89, сульфат, содержащий серу-32, сульфат, содержащий серу-33. В качестве промывной жидкости использованы вода и водные растворы минеральных кислот или их солей, спирты, например, метиловый, этиловый или изопропиловый; эфиры, например, диметиловый или диэтиловый, кетоны, например ацетон или метилэтилкетон. Техническим результатом является упрощение обслуживания мишени и проведения процесса выделения целевого радиоизотопа. 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ядерной технологии и предназначено для получения применяемых в медицине радиоактивных изотопов.

Известна мишень для получения радионуклидов [патент РФ №2393564, МПК G21G 1/02].

Известная мишень состоит из оболочки и помещенной в полость оболочки облучаемой интерметаллической композиции.

Облучаемый материал известной мишени, предназначенной для облучения потоком ускоренных заряженных частиц высокой интенсивности, изготавливают из интерметаллических композиций, содержащих металлическую сурьму: Ti-Sb, Al-Sb, Cu-Sb или Ni-Sb. При облучении сурьмы ускоренными протонами получают, в частности, медицинский радионуклид олово-117м. Интерметаллический материал мишени приваривают методом диффузионной сварки к охлаждаемой медной подложке или же заключают в оболочку из никеля, титана, ниобия или нержавеющей стали, охлаждаемую снаружи водой. Оболочку из титана покрывают снаружи металлическим никелем, чтобы избежать взаимодействия с водой во время облучения.

Недостатком известной мишени является сложность ее изготовления.

Наиболее близкой по технической сущности является мишень [Устройство для получения радионуклидов. Патент РФ №2122251, опубл. 21.11.1998, МПК6 G21G 1/00, 1/02], включающая облучаемый делящийся материал, заключенный в герметичную оболочку. Известная мишень используется для получения молибдена-99 и других радионуклидов облучением делящегося материала нейтронами в активной зоне атомного реактора.

Недостатки известной мишени:

- сложность приготовления топливной композиции как облучаемого материала;

- требования к герметичности и прочности известной мишени такие же высокие, как и к герметичности и прочности тепловыделяющих элементов активной зоны атомного реактора;

- для получения целевого радиоизотопа необходимо большое количество сложных операций. Основные из них следующие: загрузка изготовленной мишени в активную зону атомного реактора и выгрузка из нее облученной мишени с выполнением требований к ядерной безопасности атомного реактора; рубка извлеченной мишени на фрагменты, растворение облученной топливной композиции, выделение целевого радиоизотопа из полученной промывной жидкости, которая содержит все возможные радиоизотопы, как осколки деления;

- для использования известной мишени требуется сложное оборудование и выполнение трудоемких и радиационно опасных операций.

С целью устранения указанных недостатков в мишени для получения радиоизотопа, состоящей из оболочки и помещенного в полость оболочки облучаемого нейтронами материала, предлагается в полость оболочки поместить нерастворимый в промывной жидкости облучаемый материал с открытой пористостью, использовать промывную жидкость, способную растворять получаемый радиоизотоп, а оболочку мишени оснастить входным и выходным патрубками для подвода и отвода промывной жидкости.

В частных случаях исполнения мишени предлагается:

- облучаемый материал расположить в оболочке мишени между слоями фильтрующего материала;

- в качестве облучаемого материала использовать молибден-98, оксид молибдена-98 или нитрид молибдена-98;

- в качестве облучаемого материала использовать вольфрам-187, оксид вольфрама-187 или нитрид вольфрама-187;

- в качестве облучаемого материала использовать оксид иттрия-89;

- в качестве облучаемого материала использовать сульфат, содержащий серу-32;

- в качестве облучаемого материала использовать сульфат, содержащий серу-33;

- в качестве промывной жидкости использовать воду и водные растворы минеральных кислот или их солей, спирты, например, метиловый, этиловый или изопропиловый; эфиры, например, диметиловый или диэтиловый, кетоны, например ацетон или метилэтилкетон.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлено продольно-осевое сечение облучаемой мишени для получения радиоизотопа, состоящей из оболочки, оснащенной входным и выходным патрубками промывной жидкости, и помещенного в полость оболочки облучаемого нейтронами нерастворимого в промывной жидкости материала с открытой пористостью, которая обеспечивает проток промывной жидкости через облучаемый материал, на фиг. 2 - источник быстрых нейтронов, окруженный биологической защитой с окном для выхода пучка быстрых нейтронов; на фиг. 3 - замедлитель нейтронов, и на фиг. 4 - контур циркуляции промывной жидкости, в который включены облучаемая мишень и сорбционная колонка для сорбции целевого радиоизотопа.

На фиг. 1-4 приняты следующие обозначения: 1 - биологическая защита, 2 - входной патрубок промывной жидкости, 3 - выходной патрубок промывной жидкости, 4 - замедлитель нейтронов, 5 - источник быстрых нейтронов, 6 - окно для выхода пучка быстрых нейтронов, 7 - облучаемая мишень, 8 - облучаемый нейтронами материал с открытой пористостью, 9 - оболочка мишени, 10 - слой фильтрующего материала, 11 - сорбционная колонка.

Оболочка 9 мишени предназначена для локализации нерастворимого в промывной жидкости облучаемого нейтронами материала 8. Нерастворимый в промывной жидкости облучаемый материал 8 с открытой пористостью предназначен для взаимодействия ядер его атомов, находящихся на поверхностях пор, с нейтронами и выхода в промывную жидкость, прокачиваемую через поры образовавшихся атомов радиоизотопа за счет ядерной отдачи.

В качестве промывной жидкости используют жидкость, которая обладает способностью к растворению полученного радиоизотопа.

Входной 2 и выходной 3 патрубки промывной жидкости предназначены для подвода в оболочку промывной жидкости и отвода из нее промывной жидкости с находящимися в ней атомами радиоизотопа.

Частные случаи исполнения мишени.

Во-первых, облучаемый материал 8 расположен в оболочке 9 мишени между слоями фильтрующего материала 10.

Во-вторых, в качестве облучаемого материала 8 использован молибден-98, оксид молибдена-98 или нитрид молибдена-98, вольфрам-187, оксид вольфрама-187 или нитрид вольфрама-187, оксид иттрия-89, сульфат, содержащий серу-32, сульфат, содержащий серу-33.

В-третьих, в качестве промывной жидкости использованы вода и водные растворы минеральных кислот или их солей, спирты, например, метиловый, этиловый или изопропиловый; эфиры, например, диметиловый или диэтиловый, кетоны, например ацетон или метилэтилкетон.

Слой фильтрующего материала 10, находящийся на выходе промывной жидкости из облучаемого пористого материала 8, предназначен для очистки промывной жидкости от пылевых частиц облучаемого материала, выходящих в его поры. Слой фильтрующего материала 10, находящийся на входе промывной жидкости в облучаемый пористый материал 8, предназначен для очистки промывной жидкости после сорбционной колонки.

Молибден-98, оксид молибдена-98 или нитрид молибдена-98, используемые в качестве облучаемого материала, предназначены для облучения тепловыми нейтронами и получения в результате реакции n-γ молибдена-99.

Вольфрам-187, оксид вольфрама-187 или нитрид вольфрама-187, используемые в качестве облучаемого материала, предназначены для облучения тепловыми нейтронами и получения в результате реакции n-γ вольфрама-188.

Оксид иттрия-89, используемый в качестве облучаемого материала, предназначен для облучения быстрыми нейтронами и получения в результате n-р реакции стронция-89.

Сульфат, содержащий серу-32, используемый в качестве облучаемого материала, предназначен для облучения быстрыми нейтронами и получения в результате n-р реакции фосфора-32.

Сульфат, содержащий серу-33, используемый в качестве облучаемого материала, предназначен для облучения быстрыми нейтронами и получения в результате n-р реакции фосфора-33.

Мишень для получения радиоизотопа работает следующим образом.

Мишень 7 (фиг. 4) для получения радиоизотопа размещают в месте облучения потоком быстрых нейтронов перед окном 6 (фиг. 2) или потоком тепловых нейтронов за замедлителем 4 (фиг. 3) и включают ее в контур циркуляции промывной жидкости (фиг. 4), в который включена сорбционная колонка 11, предназначенная для сорбции радиоизотопа. Включают циркуляцию промывной жидкости и подают на мишень 7 поток быстрых или тепловых нейтронов через окно 6 в биологической защите 1, окружающей источник быстрых нейтронов 5. Ядра атомов облучаемого материала захватывают нейтроны и образуются атомы радиоизотопа. Избыток энергии атомы радиоизотопа излучают в виде или γ-квантов по реакции n-γ, или протонов по реакции n-р. Атомы радиоизотопа, образовавшиеся на поверхности пор, выходят в поры и уносятся промывной жидкостью в колонку 11 на сорбцию. Накопление радиоизотопа в сорбционной колонке 11 контролируют по его активности в сорбционной колонке 11. Накопление радиоизотопа в облучаемом материале 8 контролируют по активности радиоизотопа в мишени 7.

Пример конкретного исполнения мишени для получения радиоизотопа.

В качестве материала для оболочки 9, входного 2 и выходного 3 патрубков выбран пластикат толщиной 1 мм, в качестве облучаемого материала с открытой пористостью выбран гранулированный облучаемый материал с размером гранул 1 мм. В качестве фильтрующего материала 10 выбрана керамика с открытой пористостью. Для получения Мо-99 выбрана мишень диаметром 13,1 мм с высотой 20,7 мм.

Облучаемым материалом с открытой пористостью являются гранулы Мо-98. Мишень 7 (см. фиг. 4) для получения Мо-99 размещают в месте облучения потоком тепловых нейтронов за замедлителем 4 (фиг. 3) и включают ее в контур циркуляции промывной жидкости, в который включена сорбционная колонка 11, предназначенная для сорбции Мо-99. В качестве промывной жидкости выбрана азотная кислота с концентрацией 0,1 моль/л. Включают циркуляцию промывной жидкости и подают на мишень 7 поток тепловых нейтронов через окно 6 в биологической защите 1, окружающей источник быстрых нейтронов 5. Ядра атомов Мо-98 захватывают тепловые нейтроны и образуются атомы Мо-99. Избыток энергии атомы Мо-99 излучают в виде γ-квантов. Атомы Мо-99, образовавшиеся на поверхности пор, выходят в поры и уносятся промывной жидкостью в колонку 11 на сорбцию. Накопление Мо-99 в колонке 11 контролируют по его активности в колонке 11, накопление Мо-99 в облучаемом материале 8 контролируют по его активности в мишени 7.

Технический результат изобретения - удобство обслуживания мишени и упрощение процесса выделения целевого радиоизотопа.


МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА
МИШЕНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОИЗОТОПА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 451-460 из 604.
21.07.2018
№218.016.72f7

Устройство контроля работы генератора

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для повышения надежности цифровых систем транспортных устройств в условиях воздействия механических ударов. Устройство контроля работы генератора содержит основной и резервный генераторы, первый и второй логические элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661354
Дата охранного документа: 16.07.2018
25.08.2018
№218.016.7ec8

Способ балансировки магниторезистивного датчика

Изобретение относится к датчикам для измерения угла поворота, основанным на анизотропном магниторезистивном эффекте в тонких магнитных пленках, и может быть использовано в системах управления подвижными объектами. Технический результат – балансировка углового магниторезистивного датчика. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664868
Дата охранного документа: 23.08.2018
29.08.2018
№218.016.807a

Формирователь меток времени

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике. Технический результат заключается в увеличении информационной емкости кода номера меток времени. Технический результат достигается за счет формирователя меток времени, который содержит выходную шину, первый генератор, первый счетчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665283
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.8096

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники. Технический результат – повышение точности дифференциального измерительного преобразователя за счет введения блока коррекции, осуществляющего корректировку выходной характеристики преобразования. Дифференциальный измерительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665219
Дата охранного документа: 28.08.2018
05.09.2018
№218.016.8347

Гидропривод

Гидропривод предназначен для грузоподъемных машин. Гидропривод содержит два трехпозиционных крана управления, гидроцилиндр, цилиндр, поршень, шток, трубу, которая закреплена со стороны поршневой полости в торце цилиндра и соединена с левой гидролинией от первого трехпозиционного крана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665762
Дата охранного документа: 04.09.2018
14.09.2018
№218.016.87fe

Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления сверхпроводников или обработки приборов с использованием сверхпроводимости. Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника содержит корпус, внутри которого установлена труба для намотки ленты, катушку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666900
Дата охранного документа: 13.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf6

Система управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа токамак

Изобретение относится к cистеме управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа Токамак. Система содержит автоматизированное рабочее место АРМ оператора 13, соединенное с комплексом СВЧ-нагрева плазмы 6, вакуумную камеру 1 с установленными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668231
Дата охранного документа: 27.09.2018
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
Показаны записи 441-445 из 445.
20.03.2019
№219.016.e6e8

Устройство для нанесения изотопа йода на серебряный поверхностный слой изделий

Изобретение относится к радиохимии и может быть использовано для производства закрытых источников излучения йода-125. Устройство для нанесения изотопа йода на серебряный поверхностный слой изделий состоит из потенциостата (5) и электролизера, состоящего из ванны (1), внутренняя поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364665
Дата охранного документа: 20.08.2009
20.03.2019
№219.016.e951

Способ получения препарата на основе радия-224

Изобретение относится к радиохимии и может быть использовано для получения применяемого в ядерной медицине препарата на основе радия-224. Способ получения препарата на основе радия-224 включает сорбцию тория-228 из водного кислого раствора тория-228 и радия-224 на сорбенте, селективно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441687
Дата охранного документа: 10.02.2012
09.06.2019
№219.017.7a8a

Способ получения препарата на основе иттрия-90

Изобретение относится к способу получения иттрия-90 высокой степени чистоты, который включает разделение находящихся в азотнокислом растворе стронция-90 и иттрия-90 и дальнейшую очистку иттрия-90 от следов стронция-90 на экстракционно-хроматографических колонках с твердым экстрагентом на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385754
Дата охранного документа: 10.04.2010
29.06.2020
№220.018.2cf8

Способ получения меченных радионуклидом микросфер

Изобретение относится к способу получения меченных радионуклидом микросфер. Способ включает эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина, включение в исходные микросферы альбумина трехвалентного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724880
Дата охранного документа: 26.06.2020
16.06.2023
№223.018.7bb2

Способ модифицирования систем термоплакирования стальных поверхностей трения

Изобретение относится к способам модифицирования систем лубрикации. Способ термометаллоплакирования поверхности гребня колеса локомотива, реализуемый системой подачи устройства гребнерельсосмазывателя к поверхности гребня колеса характеризуется тем, что для термометаллоплакирования рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750585
Дата охранного документа: 29.06.2021
+ добавить свой РИД